三段电流保护整定实例资料
2三段式电流保护的整定及计算
2三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流整定计算公式:式中:Iact——继电器动作电流Kc——保护的接线系数IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。
K1rel——可靠系数,一般取1.2~1.3。
I1op1——保护动作电流的一次侧数值。
nTA——保护安装处电流互感器的变比。
灵敏系数校验:式中:X1——线路的单位阻抗,一般0.4Ω/KM;Xsmax——系统最大短路阻抗。
要求最小保护范围不得低于15%~20%线路全长,才允许使用。
2、限时电流速断保护整定计算原则:不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。
所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。
故:式中:KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取1.1~1.2;△t——时限级差,一般取0.5S;灵敏度校验:规程要求:3、定时限过电流保护定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。
要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备。
动作电流按躲过最大负荷电流整定。
式中:KⅢrel——可靠系数,一般取1.15~1.25;Krel——电流继电器返回系数,一般取0.85~0.95;Kss——电动机自起动系数,一般取1.5~3.0;动作时间按阶梯原则递推。
灵敏度分别按近后备和远后备进行计算。
式中:Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短路电流。
即:最小运行方式下,两相相间短路电流。
要求:作近后备使用时,Ksen≥1.3~1.5作远后备使用时,Ksen≥1.2注意:作近后备使用时,灵敏系数校验点取本条线路最末端;作远后备使用时,灵敏系数校验点取相邻元件或线路的最末端;4、三段式电流保护整定计算实例如图所示单侧电源放射状网络,AB和BC均设有三段式电流保护。
已知:1)线路AB长20km,线路BC长30km,线路电抗每公里0.4欧姆;2)变电所B、C中变压器连接组别为Y,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB的最大传输功率为9.5MW,功率因数0.9,自起动系数取1.3;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5)系统最大电抗7.9欧,系统最小电抗4.5欧。
三段式电流保护整定计算实例
三段式电流保护整定计算实例假设有一台变压器,其额定容量为10MVA,额定电压为10kV/400V,接线形式为YNyn0,额定电流为1000A。
现在需要对该变压器进行三段式电流保护的整定计算。
第一步是计算额定电压下的一次电流。
根据变压器的额定容量和额定电压,可以得到一次电流的公式为:I1=S/(3×U1)其中,I1为一次电流,S为变压器的额定容量,U1为变压器的高压侧额定电压。
将数据代入计算,得到一次电流I1的数值:I1=10M/(3×10k)=333.33A第二步是计算三段式电流保护的整定值。
一般情况下,三段式电流保护根据阻抗保护和方向保护进行整定。
阻抗保护整定时,通常设置不同的电流整定值和时间延迟,将整定值和时间延迟作为参数进行计算。
根据实际情况,假设保护整定参数如下:-第一段电流整定值:300A,时间延迟:0.1s-第二段电流整定值:600A,时间延迟:0.2s-第三段电流整定值:900A,时间延迟:0.3s根据整定参数,将整定值乘以一次电流,即可得到实际整定值。
计算结果如下:-第一段整定值:0.1×333.33=33.33A-第二段整定值:0.2×333.33=66.67A-第三段整定值:0.3×333.33=100A第三步是计算方向保护的整定值。
方向保护用于判断故障方向,需要根据实际情况进行整定。
一般情况下,方向保护整定值设置为一次电流的一定百分比。
假设方向保护整定值为20%。
根据方向保护的整定值,将整定值乘以一次电流,即可得到实际整定值。
-方向保护整定值:0.2×333.33=66.67A综上所述,该变压器的三段式电流保护整定值为:-第一段整定值:33.33A,时间延迟:0.1s-第二段整定值:66.67A,时间延迟:0.2s-第三段整定值:100A,时间延迟:0.3s-方向保护整定值:66.67A需要注意的是,这只是一个示例,实际的整定计算可能涉及更多的参数和考虑因素。
三段式电流保护整定计算实例
三段式电流保护整定计算实例:如图所示单侧电源放射状网络,AB 和BC 均设有三段式电流保护。
已知:1)线路AB 长20km ,线路BC 长30km ,线路电抗每公里欧姆;2)变电所B 、C 中变压器连接组别为Y ,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB 的最大传输功率为,功率因数,自起动系数取;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5)系统最大电抗欧,系统最小电抗欧。
试对AB 线路的保护进行整定计算并校验其灵敏度。
其中25.1=I relK ,15.1=II rel K ,15.1=III rel K ,85.0=re K整定计算:① 保护1的Ⅰ段定值计算)(1590)4.0*204.5(337)(31min .)3(max .A l X X E I s skB =+=+=)(1990159025.1)3(max ,1A I K I kB I rel I op =⨯==工程实践中,还应根据保护安装处TA 变比,折算出电流继电器的动作值,以便于设定。
按躲过变压器低压侧母线短路电流整定:选上述计算较大值为动作电流计算值.最小保护范围的校验:=满足要求②保护1的Ⅱ段限时电流速断保护与相邻线路瞬时电流速断保护配合)(105084025.12A I I op =⨯==×=1210A选上述计算较大值为动作电流计算值,动作时间。
灵敏系数校验:可见,如与相邻线路配合,将不满足要求,改为与变压器配合。
③保护1的Ⅲ段定限时过电流保护按躲过AB 线路最大负荷电流整定:)(6.3069.010353105.985.03.115.136max 1.A I K K K I L re ss III rel IIIop =⨯⨯⨯⨯⨯⨯== =动作时限按阶梯原则推。
此处假定BC 段保护最大时限为,T1上保护动作最大时限为,则该保护的动作时限为+=。
灵敏度校验:近后备时:B 母线最小短路电流:)(1160)4.0*209.7(237)(3231max .)2(min .A l X X E I s s kB =+⨯=+⨯= )5.1~3.1(78.36.30611601.)2(min ..>===III op B K sen I I K 远后备时:C 母线最小短路电流为:2.197.16.3066601.)2(min ..>===III op c k sen I I K。
三段式电流保护计算例题
Es 115 3
A
I
II
III
B
L1
I
II
III
C
L2
D
115kv
80km
K1
60km
K2
X s . max 82
X s . min 62
l
已知:X 1 0.4 / km, I loa. max .1 74 A, I loa. max .2 40 A, K ms 2.2
( 2) (2)最小运行方式:I K 2 . min
2.整定计算
(1) L1保护段整定:
( 3) I act K I .A re1 K1 . max 1.3 0.707 0.919KA
lHale Waihona Puke in1 3 Es 1 ( X s. max ) (62.5 82) 0 X 1 2 I act . A 0.4
结论:无保护区,故不应装设I段保护
(1) L1保护段整定: L 2的第I段保护:
( 3) I act K I .B re1 K 2 . max 1.3 0.562 0.730KA
L1的第I段保护:
I act K I .A re1 act .B 1.1 0.730 0.803KA
变压器电流速断保护I act 0 . 226 KA , t .T B 1.5s
求:L1三段式电流保护的动作电流、动作时限、校验灵敏度
解:1.短路电流计算
K1点短路:
( 3) ( 1 )最大运行方式:I K 1 . max
Es 115 / 3 0.707 KA X s. min X 1 LAB 62 0.4 80 Es 3 3 115 / 3 0.504KA 2 X s. max X 1 LAB 2 82 0.4 80
三段式电流保护的整定及计算
2三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流整定计算公式:式中:Iact——继电器动作电流Kc——保护的接线系数IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。
K1rel——可靠系数,一般取1.2~1.3。
I1op1——保护动作电流的一次侧数值。
nTA——保护安装处电流互感器的变比。
灵敏系数校验:式中:X1——线路的单位阻抗,一般0.4Ω/KM;Xsmax——系统最大短路阻抗。
要求最小保护范围不得低于15%~20%线路全长,才允许使用。
2、限时电流速断保护整定计算原则:不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。
所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。
故:式中:KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取1.1~1.2;△t——时限级差,一般取0.5S;灵敏度校验:规程要求:3、定时限过电流保护定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。
要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备。
动作电流按躲过最大负荷电流整定。
式中:KⅢrel——可靠系数,一般取1.15~1.25;Krel——电流继电器返回系数,一般取0.85~0.95;Kss——电动机自起动系数,一般取1.5~3.0;动作时间按阶梯原则递推。
灵敏度分别按近后备和远后备进行计算。
式中:Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短路电流。
即:最小运行方式下,两相相间短路电流。
要求:作近后备使用时,Ksen≥1.3~1.5作远后备使用时,Ksen≥1.2注意:作近后备使用时,灵敏系数校验点取本条线路最末端;作远后备使用时,灵敏系数校验点取相邻元件或线路的最末端;4、三段式电流保护整定计算实例如图所示单侧电源放射状网络,AB和BC均设有三段式电流保护。
已知:1)线路AB长20km,线路BC长30km,线路电抗每公里0.4欧姆;2)变电所B、C中变压器连接组别为Y,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB的最大传输功率为9.5MW,功率因数0.9,自起动系数取1.3;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5)系统最大电抗7.9欧,系统最小电抗4.5欧。
保护三段式电流保护的设计(完整版)
继电保护原理课程设计报告专业:电气工程及其自动化班级:电气1103姓名: 马春辉学号:3指导教师:苏宏升__________ 兰州交通大学自动化与电气工程学院2014年7月12日1设计原始资料具体题目 如图所示网络,系统参数为 E =115/ 3kV , X GI =18Q 、X G 2=18Q 、X G 3=10Q,L 1 = L 2 =50km L 3=30km L B c =60km L cD =40km L D E =30km 线路阻抗 Q /km ,对线路进行三段式电流保护的设计图系统网络图要完成的内容本题完成对线路保护3进行三段式电流保护的设计K ;1 二、H 二 K r! ,1 B Cm ax=300A=200A1 D Emax=150AK ss=,心=。
试A '19 8A345CE2 分析课题的设计内容设计规程主保护配置选用三段式电流保护,经灵敏度校验可得电流速断保护不能作为主保护。
因此,主保护应选用三段式距离保护。
后备保护配置过电流保护作为后备保护和远后备保护。
3 短路电流计算等效电路的建立由已知可得, 线路的总阻抗的计算公式为X ZL其中:Z —线路单位长度阻抗;L —线路长度。
所以,将数据代入公式可得各段线路的线路阻抗分别为X L1 X L2 ZL1 0.4 50 20X L3 ZL3 0.4 30 12X BC ZL B C 0.4 60 24X DE ZL D E 0.4 30 12经分析可知, 路 L i 、 L 3最大运行方式即阻抗最小时,则有三台发电机运行,线运行,由题意知G 、G3连接在同一母线上,则X smin X G 1〃X G2 XL1〃 X L 2 〃 X G 3 X L 3式中 X smin —最大运行方式下的阻抗值;最大运行方式等效电路如图所示同理,最小运行方式即阻抗值最大,分析可知在只有 应地有最小运行方式等效电路图如图所示16 U AAA图最大运行方式等效电路图9 10 // 10 12 10.2G i 和L i 运行,相smaxX GI X LI18 20 38式中 E —系统等效电源的相电动势;乙一短路点至保护安装处之间的阻抗;Z s —保护安装处到系统等效电源之间的阻抗;K —短路类型系数、三相短路取1,两相短路取于(1)对于保护2等值电路图如图所示,母线 D 最大运行方式下发生三 相短路流过保护2的最大短路电流为kDmaxX smin XBCX CD图最小运行方式等效电路图保护短路点及短路点的选取选取B 、C D E 点为短路点进行计算。
三段式电流保护整定计算实例
三段式电流保护整定计算实例假设有一条长度为100公里的输电线路,额定电压为110千伏,额定电流为500安培。
我们需要对该线路进行三段式电流保护的整定计算,以便在出现过电流时及时切断故障电路。
首先,我们需要计算出三段式电流保护的三个整定值:最低电流保护的整定电流(I1)、中电流保护的整定电流(I2)和最高电流保护的整定电流(I3)。
1.最低电流保护(I1)的整定电流:根据输电线路的额定电流和距离,我们可以使用下式来计算I1:I1=0.25*Ie*(1+K)其中,Ie为额定电流,K为标尺因数,K通常取值为0.22.中电流保护(I2)的整定电流:根据输电线路的额定电流和距离,我们可以使用下式来计算I2:I2=I1+(Ie-I1)*(1+K)其中,Ie为额定电流,K为标尺因数,K通常取值为0.23.最高电流保护(I3)的整定电流:根据输电线路的额定电流和距离,我们可以使用下式来计算I3:I3=I1+(Ie-I1)*(1+2*K)其中,Ie为额定电流,K为标尺因数,K通常取值为0.2根据上述计算公式,我们可以进行具体的计算:1.计算最低电流保护的整定电流(I1):I1=0.25*500*(1+0.2)=125安培2.计算中电流保护的整定电流(I2):I2=125+(500-125)*(1+0.2)=325安培3.计算最高电流保护的整定电流(I3):I3=125+(500-125)*(1+2*0.2)=525安培根据上述计算结果,我们可以将最低电流保护的整定电流(I1)设置为125安培,中电流保护的整定电流(I2)设置为325安培,最高电流保护的整定电流(I3)设置为525安培。
这样,在发生过电流故障时,三段式电流保护装置将根据整定电流来判断故障是否超过阈值,并做出相应的切除动作。
总结起来,三段式电流保护的整定计算包括计算最低电流保护的整定电流(I1)、中电流保护的整定电流(I2)和最高电流保护的整定电流(I3)。
继电保护试验-三段式电流保护
实验三三段式电流保护一、实验目的1.加深了解三段式电流保护的原理。
2.掌握三段式电流保护的参数整定及各段保护之间的配合。
二、实验内容三段式电流保护分电流速断保护(I段保护),限时电流速断保护(II 段保护)和过电流保护(III段保护):包括以下4个部分:(1)电流保护I段:它是经过傅立叶模块变换的电流与预先设置的继电器电流相比较,若大于预置值则输出0,反之输出1。
其动作电流按躲开线路末端发生三相短路的短路电流整定;因为电流I段是瞬时动作,所以延时时间很小(延时0.05S)。
它只能保护线路的一部分,不能保护全长。
(2)电流保护II段:其动作原理与电流I段相同,其动作电流按与下一级线路的I段或II段配合来整定,整定值小于I段,延时时间0.5S,它能保护本线路的全长。
(3)电流保护I段:其动作原理与电流保护I段相同,其动作电流按躲开最大负荷电流整定,保护经过一个动作延时启动并切出故障,它不仅能保护本线路的全长,而且能保护下级相邻线路的全长。
当满足灵敏度的情况下,它的动作时间应与下一保护的ni段相配合。
(4)保护出口部分,该部分的功能就是将电流I、II和n段的输出信号相与。
模拟单侧电源系统中,线路发生故障时保护的动作情况。
ContinuousThnee-Pha&e Sfluroe 1)三相电源模排,战电压为1MV二A相的相柱南为0:^电内部连接方式为Yg;内部电限力内部也感为0,04比疑问2)格踞殁模块起始状态身close,勾iiA, H,白拜美,不在胃触发:勾逸开、断时间为外部校前方式□・» In1 DirtlSwtKygtem 3Three-PhaseFault5)故障发时4)二相卤端,500KW9.图3-1仿真模型图3-2子系统模型主要模块参数设置如下:(1)三相电源模块:线电压设置为10kV ; A 相的相位角设置参数为0;频 率设置参数为50Hz,内部连接方式设置为Yg ,星形连接;电源的内部电阻 设置参数为3。
三段电流保护整定实例
目录
• 概述 • 整定实例一:变压器保护 • 整定实例二:线路保护 • 整定实例三:电动机保护 • 结论
01
概述
定义与重要性
定义
三段电流保护是电力系统中的一种重 要保护措施,主要用于保护变压器、 发电机和输电线路等设备。
重要性
在电力系统中,当发生短路故障或其 他异常情况时,三段电流保护能够快 速切断故障线路,防止事故扩大,保 障电力系统的安全稳定运行。
整定实例的具体步骤
根据实际情况选择合适的电 流互感器变比和保护装置型
号。
收集线路的参数和运行数据, 包括线路长度、导线截面、
最大负荷电流等。
01
02
03
根据整定公式计算出各项保 护的整定值。
将计算出的整定值输入到保 护装置中进行设置。
04
05
对保护装置进行校验,确保 其功能正常并符合要求。
04
整定实例三:电动机保 护
三段电流保护整定的未来发展方向
智能化发展
随着人工智能和大数据技术的应用,三段电流保护整定将逐步实现 智能化,通过智能算法和数据分析提高保护的准确性和可靠性。
集成化发展
未来三段电流保护整定将趋向于与其他电力设备进行集成,形成一 体化的保护监控系统,便于集中管理和维护。
定制化发展
针对不同电力系统和设备的需求,三段电流保护整定将提供更加定制 化的解决方案,以满足个性化需求和提高系统性能。
收集变压器参数
包括额定容量、额定电流、额 定电压等。
选择继电器
根据计算结果选择合适的差动 继电器、瓦斯继电器和过流继 电器。
调试与验收
对安装好的变压器保护装置进 行调试和验收,确保其正常工 作。
三段式电流保护整定计算实例
三段式电流保护整定计算实例:如图所示单侧电源放射状网络,AB 和BC 均设有三段式电流保护。
已知:1)线路AB 长20km ,线路BC 长30km ,线路电抗每公里0.4欧姆;2)变电所B 、C 中变压器连接组别为Y ,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB 的最大传输功率为9.5MW ,功率因数0.9,自起动系数取1.3;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5)系统最大电抗7.9欧,系统最小电抗5.4欧。
试对AB 线路的保护进行整定计算并校验其灵敏度。
其中25.1=I rel K ,15.1=II rel K ,15.1=IIIrel K ,85.0=re K整定计算:① 保护1的Ⅰ段定值计算)(1590)4.0*204.5(337)(31min .)3(max .A l X X E I s skB =+=+=)(1990159025.1)3(max ,1A I K I kB I rel I op =⨯==工程实践中,还应根据保护安装处TA 变比,折算出电流继电器的动作值,以便于设定。
按躲过变压器低压侧母线短路电流整定:选上述计算较大值为动作电流计算值.最小保护范围的校验:=3.49KM满足要求②保护1的Ⅱ段限时电流速断保护与相邻线路瞬时电流速断保护配合)(105084025.12A I I op =⨯= =1.15×=1210A选上述计算较大值为动作电流计算值,动作时间0.5S 。
灵敏系数校验:可见,如与相邻线路配合,将不满足要求,改为与变压器配合。
③保护1的Ⅲ段定限时过电流保护按躲过AB 线路最大负荷电流整定:)(6.3069.010353105.985.03.115.136max 1.A I K K K I L re ss III rel IIIop =⨯⨯⨯⨯⨯⨯== =501.8A动作时限按阶梯原则推。
此处假定BC 段保护最大时限为1.5S ,T1上保护动作最大时限为0.5S ,则该保护的动作时限为1.5+0.5=2.0S 。
三段式电流保护的整定与接线
13+0.4×80
=1.475(KA)
Iact.1= 1.2 ×1.475=1.77(KA)
•灵敏度校验:(略)
二、即时电流速断保护
电流保护的第Ⅱ段
• 1、 要求 •① 任何情况下能保护线路全长,并具 有足够的灵敏性 •② 在满足要求①的前提下,力求动作 时限最小。 因动作带有延时,故称限时电流速断保护。
1
L1
2
L2 C
3
L3 D
2、 A 整定值的计算和灵敏性校验 B
80km 80km 80km 为保证选择性及最小动作时限,首先考虑其保护范围不 超出下一条线路第Ⅰ段的保护范围。即整定值与相邻 分析 线路第Ⅰ段配合。 • 整定原则:躲过下一线路第Ⅰ段整定电流 段电流动作值 =可靠系数 乘 下 • 动作电流:第II II I I K I 一线路的第 I 段动作值 act . 1 rel act . 2
Krel:范围1.1~1.2,常取1.1 , 段动作电流 II I 第 II段动作时间 =下一线路的第I段 t t t 1 2 • 动作时间: 动作时间 加 0.5s (实际就是0.5s) Δ t:范围(0.3—0.6),常取0.5s,称时间阶梯. • 灵敏性: Ksen≥1.3~1.5,一般≥1.3即可 Ksen=线路末的最小短路电流/第II段动作电流
66.395
= 1.2 ×
13+0.4×240
66.395 109
= = =
1.2 ×
45
= 1.2 ×
77
= 1.2 ×
1.2 × 1.475
= 1.2 × 0.862 = 1.034(KA)
= 1.2 × 0.609 = 0.731(KA)
三段式电流速断保护详细整定书讲解
许继wxh-820第31页8定值整定说明10.1三段电流电压方向保护由于电流电压方向保护针对不同系统有不同的整定规则,此处不一一详述。
以下内容是以一线路保护整定为实例进行说明,以做为用户定值整定已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流I)3(maX.dl为5500A,配电所母线三相短路电流I)3(maXd为5130A,配电变压器低压.2侧三相短路时流过高压侧的电流I)3(maX.3d为820A。
最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流I)2(maX.1d为3966A,配电所母线两相短路电流I)2(maXd为3741A,配电变压器低压侧两相短路.2时流过高压侧的电流I)2(maX.3d为689A。
电动机起动时的线路过负荷电流Igh为350A,10kV电网单相接地时取小电容电流IC为15A,10kV电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流Icx为1.4A。
系统中性点不接地。
相电流互感器变比为300/5,零序电流互感器变比为50/5。
整定计算(计算断路器DL1的保护定值)电压元件作为闭锁元件,电流元件作为测量元件。
电压定值按保持测量元件范围末端有足够的灵敏系数整定。
10.1.1电流电压方向保护一段(瞬时电流电压速断保护)瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流 A n I K K I l d jx k dz 11160513013.1)3(max .2j=⨯⨯==,取110A保护装置一次动作电流A 6600160110K n I I jx l j.dz dz =⨯== 灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:2601.066003966I I K dz)2(min,dl lm <===由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。
10.1.2电流电压方向保护二段(限时电流电压速断保护)限时电流速断保护按躲过相邻元件末端短路时的最大三相短路时的电流整定,则保护装置动作电流A A n I K K I l d jx k jdz 20,8.176082013.1)3(max .3.取=⨯⨯==保护装置一次动作电流A 120016020K n I I jx l j.dz dz =⨯== 灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:23.312003966I I K dz )2(min .dl lm>=== 限时电流速断保护动作时间T 取0.5秒。
35kV线路电流三段的整定
35kV 线路电流三段的整定35kV 采用电流速断保护和定时限电流保护构成阶段保护。
第一段无时限电流速断保护(1)保护的一次起动电流按躲过本线路末端三相短路时,流过保护装置的最大短路电流整定:A I K I d k dz 161013422.1'max .=⨯==继电器的动作电流:(CT 变比取400/5) A A K I K I TA dz W C j dz .205/40016101'.=⨯=⨯= (2)灵敏度校验由min1max 23l X X E I S S I OP +⨯=得 9.44)23(1max 1min =-⨯=S OPI S X I E X l min l /l >15%所以满足灵敏度要求。
(3)动作时限:t 1=0s第三段过电流保护(1)水泥厂线路的最大负荷电流为:.max 36.7f I A === 保护的一次起动电流按躲过线路最大负荷电流整定:.max 1.2 1.336.767.30.85k zqdz f h K K I I A A K ⨯⨯=⨯=⨯= K k —可靠系数,取1.2:K zq —自起动系数,取1.3:K h —返回系数,取0.85:继电器的动作电流为:.167.30.84400/5WC dz dz j TA K I A I A K ⨯⨯=== (2)灵敏度校验,按最小运行方式下本线路末端两相短路电流校验,其灵敏度系数为:5.151.106.911112866.0)2(min .>=⨯==AA I I K dz d lm 故满足要求。
(3)动作时限,按阶梯原则,应大于下一级过电流时限一个△t ,若下级过流保护电流时限为0.5s,则本所电流Ⅲ段的时限为:t Ⅲ=0.5+0.5=1s。
三段式电流速断保护详细整定书
许继第页31wxh-8208定值整定说明10. 1三段电流电压方向保护由于电流电压方向保护针对不同系统有不同的整定规则,此处不一-详述。
以下内容是以一线路保护整定为实例进行说明,以做为用户定值整定的参考:降压变电所引出10kV电缆线路,线路接线如上图所示:(3)为已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流l maX.dl)(3为,配电所母线三相短路电流5500AI5130A,配电变压器低压maXd.2(3) 为820A侧三相短路时流过高压侧的电流I。
max.d3(2)最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流I为3966A,配max.di)(2为3741A,配电变压器低压侧两相短路电所母线两相短路电流I maxd2.(2)为时流过高压侧的电流689A。
I max3.d电动机起动时的线路过负荷电流Igh为350A,10kV 电网单相接地时取小电容电流IC为15A,10kV电缆线路最大非故障接地时线路的电。
系统中性点不接地。
1.4A为lex容电流.相电流互感器变比为300/5,零序电流互感器变比为50/5。
整定计算(计算断路器DL1的保护定值)电压元件作为闭锁元件,电流元件作为测量元件。
电压定值按保持测量元件范围末端有足够的灵敏系数整定。
10.1.1电流电压方向保护一段(瞬时电流电压速断保护)瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流(3)15130,取110A门6。
1保护装置一次动作电流max.d2A111 K1 I 1.3 K _____________ jxdzjkn60A6600110I I _________ jdz.dz K1jx灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:2)(13966 mindi,2K601 0. __________ 向6600血由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。
10.1.2电流电压方向保护二段(限时电流电压速断保护)限时电流速断保护按躲过相邻元件末端短路时的最大三相短路时的电流整定,则保护装置动作电流(3)I820 max.d3A20 取 A. 13KIK 1 . 178 ____ ______ jx.dzkj nG。
2三段式电流保护的整定及计算
2三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流整定计算公式:式中:Iact——继电器动作电流Kc——保护的接线系数IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。
K1rel——可靠系数,一般取1.2~1.3。
页脚内容1I1op1——保护动作电流的一次侧数值。
nTA——保护安装处电流互感器的变比。
灵敏系数校验:式中:X1——线路的单位阻抗,一般0.4Ω/KM;Xsmax——系统最大短路阻抗。
要求最小保护范围不得低于15%~20%线路全长,才允许使用。
2、限时电流速断保护整定计算原则:不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。
所以保护1的限时电流速断保护的动作页脚内容2电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。
故:式中:KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取1.1~1.2;△t——时限级差,一般取0.5S;灵敏度校验:规程要求:3、定时限过电流保护定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。
要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备。
动作电流按躲过最大负荷电流整定。
式中:KⅢrel——可靠系数,一般取1.15~1.25;页脚内容3Krel——电流继电器返回系数,一般取0.85~0.95;Kss——电动机自起动系数,一般取1.5~3.0;动作时间按阶梯原则递推。
灵敏度分别按近后备和远后备进行计算。
式中:Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短路电流。
即:最小运行方式下,两相相间短路电流。
要求:作近后备使用时,Ksen≥1.3~1.5作远后备使用时,Ksen≥1.2注意:作近后备使用时,灵敏系数校验点取本条线路最末端;作远后备使用时,灵敏系数校验点取相邻元件或线路的最末端;4、三段式电流保护整定计算实例如图所示单侧电源放射状网络,AB和BC均设有三段式电流保护。
最新三段电流保护整定实例教学讲义PPT
六腑-大肠
大肠 为“传导之官”。与“肺”相表里(肺的肃降),肾主二便(肾
的气化功能),大肠接受经过小肠泌别清浊后所剩下的食物残 渣,再吸收其中多余的水液,形成粪便,传送至大肠末端, 经肛门而排出体外。
功能:主传化糟粕
病理表现:大肠传导糟粕功能失常,出现大便秘结、 梗阻或泄泻;当热蕴结大肠时出现腹痛
中医基础知识-
六腑、奇恒之府、脏与腑 之间的功能
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六腑 六腑:胆、小肠、胃、大肠、膀胱、三焦的总称
“腑”,古称府,有库府的意思。五脏为阴,六腑为阳。
六腑共同生理功能:受盛和传化水谷
即受纳、腐熟水谷,泌别清浊,传化精华,将糟粕排出体外,而不使 之存留。所以六腑以和降通畅为顺。
六腑的生理特性: “泻而不藏”、 “实而不能满”
三段电流保护整定实例
如下图所示网络,试对保护1进行电流速断,限时电 流速断和定时限过电流保护整定计算(起动电流,动作时 限和灵敏系数),并画出时限特性曲线。(计算电压取 115KV)。
解: 1、对保护1进行电流速断保护的整定计算
(1)起动电流
I' op 1
Kr' elId (3 B )ma=x1.33780=4914
2.主决断 决断属于思维的范畴。 胆主决断,是指胆具有判断事物,并作出决定的作用。
胆的这一功能对防御和消除某些精神刺激的不良影响,以维持和控制气血的正常运行 , 确保各脏腑之间的协调关系具有重要的作用。肝胆相互依附,互为表里,肝主谋虑, 胆主决断,所以肝胆的相互协调,共同调节着精神思维活动的正常进行。
尿液贮存于膀胱,当膀胱内的尿液达到一定量的时候,通过肾 的气化作用,使膀胱开合有度,则尿液可以及时地从溺窍排出
六腑-三焦
三段电流保护整定实例
已知线路的最大负荷电流IL.max=100A,电流互感器变比 为300/5,保护2的过电流保护动作时间为2.2S,母线A.B.C 等处短路时流经线路AB的三相短路电流计算值如下表所示 (单位:KA)
短路点
A
最大运行方式 5பைடு நூலகம்34
最小运行方式 4.27
B 1.525 1.424
C 0.562 0.548
(2)动作时限: t=0s
2.限时电流速断保护的整定计算
(1)起动电流:
Io '' 1 pKr'' elIo ' 2 p
Io ' 2 pKr' elId (3 C )max
Io '' 1 p K r ''elK r ' elId (3 C )ma =x 1.21.3 1250=1950(A)
(2)灵敏度校验:
三段式电流保护整定实例
如下图所示网络,试对保护1进行电流速断,限时电 流速断和定时限过电流保护整定计算(起动电流,动作时 限和灵敏系数),并画出时限特性曲线。(计算电压取 115KV)。
解: 1、对保护1进行电流速断保护的整定计算 (1)起动电流 Io ' 1 pK r' elId (3 B )ma =1x .33780=4914 (A) 取1.3
I (2) d Bmin I '' op
=1.26>1.2
符合要求
远后备保护: Ksen
I (2) d Cmin I ''' op
=3.87>1.5
符合要求
(3) 动作时限: t1 ''' t4 t t 2 s
三段式电流保护整定计算举例
II
3)校验灵敏度 K s
I k 1 . m in I o p .1
II
2
3
1100 2 1 .3 9 1 .3 6 8 6 .4
灵敏度满足要求。
(4)对电流保护III段,即定时限过电流保护进行整定计算 1)动作电流
I l . m ax Pm ax 3U w . m in co s 9 10
6
3 0 .9 5 3 5 0 .9
174 A
I op .1
III
K rel K ss K re
III
I l .m ax
1.2 1.3 0.85
174 320 A
I opr .1
III
I op .1 K TA
III
K con
III
320 300 5
1 5.3 A
I o p .1 K rel I k 1 . m ax 1 .2 1 3 1 0 1 5 7 2 A
I I
3
I o p r .1 K c o n
I
I o p .1 K TA
I
1
1572 300 5
2 6 .2 A
2)计算保护范围、校验灵敏度
I op
I
E X s . m ax X 1 L m ax
三段式电流保护整定计算举例
如图所示,线路L1、L2上均配置有三段式电流保护。 已知:系统在最大、最小运行方式下的系统电抗分别为 X s . m ax 6.3 , X s .m in 9.4 ;线路L1、L2的长度分别为L1=25KM , L2=62KM ; 线路每公里正序电抗为X1=0.4Ω; III t op.2= 2.5 s ;线路L-1的最 保护2中定时限过电流保护的动作时限为 cos 大负荷功率为9MW, 0.9 , T A 300 ,电动机自起动系 K 5 数 K ss 1 .3 。 试对线路L-1上配置的三段式电流保护进行整定计算。
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(2)动作时限: t=0s
2.限时电流速断保护的整定计算 (1)起动电流:
'' '' ' I op K I 1 rel op 2
' ' ( 3) I op K I 2 rel d Cmax
'' '' ' ( 3) I op K K I 1 rel rel d Cmax =1.21.3 1250=1950(A)
时限特性曲线
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习题:
在下图所示的网络中,试对线路 AB 进行三段式电流保护 的整定计算。
已知线路的最大负荷电流IL.max=100A,电流互感器变比 为 300/5 ,保护 2 的过电流保护动作时间为 2.2S, 母线 A.B.C 等处短路时流经线路 AB 的三相短路电流计算值如下表所 示(单位:KA)
(2)灵敏度校验:
K sen I I
( 2) d Bmin '' op
3 3550 2 符合要求
(3)动作时限 '' ' t1 t2 t 0.5 s
3.定时限电流保护整定计算
(1)起动电流:
I
''' op ''' K rel K ss =794.12(A) I L. max K re
短路点 最大运行方式 最小运行方式 A 5.34 4.27 B 1.525 1.424 C 0.562 0.548
(2) 灵敏度校验: 近后备保护 :
K sen
远后备保护: K sen (3) 动作时限:
( 2) Id C'''min =3.87>1.5 符合要求 I op
( 2) Id B''min =1.26>1.2 符合要求 I op
''' t1 t 4 t t 2 s
三段式电流保护整定实例
如下图所示网络,试对保护 1进行电流速断,限时电 流速断和定时限过电流保护整定计算(起动电流,动作时 限和灵敏系数),并画出时限特性曲线。(计算电压取 115KV)。
解: 1、对保护1进行电流速断保护的整定计算 (1)起动电流 ' ' ( 3) I op K I 取1.3 1 rel d Bmax=1.33780=4914 (A)